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今年5月底,江津市白沙镇110千伏变电站投运,至此,全市以110千伏与国网相连,35千伏为网架,10千伏辐射全市乡村的完整地方电网全面形成,"大电"进得来,"小电"用得上,为聂荣臻元帅故乡的经济社会插上了腾飞的翅膀. 相似文献
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碧口水电站原设计为三进二出扩大外桥型结线。1984年碧洋线,即1E投入运行,西南、西北两大电网即于该电厂220千伏开关站联网。其203开关(碧洋线侧桥开关)频繁动作,对该厂安全经济运行构成威胁。为此,决定进行改建。 该工程之改建系将原三进二出扩大外桥型结线,改为出线断路器带旁路隔离开关双母线结线。为此,断路器增加到七组,隔离开关达22组,由于布置上受到场地限制,故而采用高型布置方式。 相似文献
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前言葛洲坝水利纽枢110千伏西(坝)右(岸)线是大江截流及二期工程右岸工区施工供电电源线路。由一期工程的西坝施工变电所110千伏母线引出,跨越长江至右岸翠谷山顶与耿家湾施工变电所相连。线路全长3.6公里,其中长江大跨越耐张段长2.05公里(图1)。直线跨越塔高74.5米,耐张塔高16.4 相似文献
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近几年我国已经建成投运和正在建设中的锦州、神头、郑州、常德及株洲等33座500千伏变电所,为其所在地区的经济建设正在和即将发挥重要的作用。 500千伏变电所的一个显著特点是系统接受或输送容量大,一般在200~500万千瓦之间;与之相匹配的主母线(回路)载流能力须达到2500~6000安培。因此,人们采取了母线导线大截面、高温运行、相线分裂化等一系列增大载流能力的措施,从而使特种轻型钢芯铝合金 相似文献
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一、概述距离保护是近代电力系统中广泛采用的复杂继电保护之一,这种继电保护能在任何型式的电網中,保证有选择地切断故障段和靠近变电站的母线。П13-156(A)型距离保护装置是苏联出品的成套保护盤,用于110—220千伏大电流接地系统,作为各种类型的相间短路的主要保护和后备保护;并经常作为高周波保护的后备保护。 相似文献
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敞开式变电所的占地面积,一般与电压等级的平方成正比的增加。在高压、超高压变电所中,如何缩小占地面积是一个重要的问题。为了弄清变电所占地面积与所用设备的型式和布置的关系,我们剖析了主结线为双母线带旁路的22万伏变电所的布置。现将软母线配用双柱(GW_4—220)隔离开关(见图1)及铝管母线配用单柱(GW_6—220)隔离开关(见图 相似文献
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对于一般农村小型水电站,大多使用6.3±5%/0.4千伏或10±5%/0.4千伏变压器与电网并列运行,但是,当水电站的输出线路与变电站母线相联时,如输入电压低于变电站低压侧电压,则水电站往往出现无功出力偏低,甚至欠磁发电等情况。这样,不仅机组不安全,而且还会受到电网管理单位罚款。 相似文献
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湖南镇(乌溪江)水电站,装有4台4.25万千瓦的水轮发电机组,总容量为17万千瓦。机电安装工作于1979年第一季度全面展开,至9月底两台机组和110千伏开关站安装完毕交付运行;1980年另两台机组和220千伏开关站先后投产。上述机组及有关设备,由于种种原因,在制造上存在许多严重缺陷,给确保安装 相似文献
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对阿萨汉一级水电站275kV开关站设备配置的母线保护、短引线保护、开关保护、线路保护和短线保护进行了分析,指出了装置本身具备的功能与实际应用的差别,论述了保护装置具体功能的应用情况和运行注意事项。 相似文献
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一、云南电力系统简介 1982年11月,滇中、滇南两系统通过110千伏巡玉线联网,形成了以220千伏为主网的统一电力系统。供电范围以昆明地区为中心,东至罗平、鲁布革地区,南至个旧、绿水河地区,西至大 相似文献
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《水电自动化与大坝监测》1977,1(3)
本文叙述了操作闸刀时在测量、控制和信号回路产生暂态电压的理论,并指出影响此电压幅值的参数。在110千伏,220千伏和380千伏的变电站进行的许多测试表明了现场产生的暂态过电压的大小与理论相符。文中给出了从试验和理论的基础上提出的限制过电压的措施,可作参考。 相似文献
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乌溪江梯级电站的第二级——黄坛口水电站,装机容量4×7,500千瓦,主结线为扩大单元、外桥结线,110千伏两路出线。该电站担负着系统发电、调峰、调相、事故备用等任务,操作十分频繁。针对这 相似文献
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山东省莒南县陡山水电站的永磁发电机,其型号为TY65/13-14,额定容量1.5千伏安,额定电压110/220伏。从永磁机的图纸看,该机每相有两个绕组,两绕组并联时为110伏,串联为220伏,三相共6个绕组12个出线端,由于出线端的标志已全部丢失,无法进行发电机的接线,我们采用以下方法来判断其出线端的标志。 相似文献
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引言 桃林口水电厂位于河北省青龙县境内滦河支流青龙河上,为坝后式水电厂,其中升压站110千伏配电装置选用北京开关厂制造的ZF4—110型SF6封闭式组合电器,简称为“GIS”。 相似文献
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一次110V直流控制电源异常引起保安PC段母线备用电源开关跳闸,对母线失压的原因进行了分析,发现该系统在设计和选型方面存在许多问题,提出了解决方案,彻底消除了因直流电源消失而造成的下级开关误动的问题。 相似文献